Publicación: Análisis de la amenaza y vulnerabilidad intrínseca del recurso hidrogeológico en La Mojana como estrategia para la caracterización de riesgos ambientales
dc.contributor.advisor | Marrugo-Negrete, José | |
dc.contributor.advisor | Rosso Pinto, Mauricio José | |
dc.contributor.author | Acuña Ayazo, Bernardo Antonio | |
dc.contributor.jury | Rodríguez Díaz, Yim James | |
dc.contributor.jury | MENDOZA GUERRA, YOMA ISABEL | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T16:34:47Z | |
dc.date.available | 2025-12-09 | |
dc.date.available | 2025-01-20T16:34:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12-09 | |
dc.description.abstract | La Mojana sucreña es una zona de humedales productivos, que contribuye en la regulación de los cauces de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge y se localiza al Norte de Colombia en la depresión Momposina. Esta subregión alberga un sistema de acuíferos de extensión regional contenidos en la Formación Betulia y los Depósitos Aluviales de La Mojana. Teniendo en cuenta la alta dependencia de las aguas subterráneas para abastecimiento, el crecimiento poblacional y las cargas contaminantes antropogénicas sobre los principales cuerpos de aguas y zonas de recarga de acuíferos, es fundamental indagar ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad de contaminación de las aguas subterráneas en los acuíferos de La Mojana? Para abordar este interrogante se emplearon los métodos GOD, DRASTIC y SINTACS para elaborar mapas de vulnerabilidad. Los resultados indican predominio de áreas de vulnerabilidad intermedia en el acuífero La Mojana y alta en el acuífero Betulia y los Abanicos Aluviales. Las zonas de amenaza alta se localizan sobre centros poblados, cauces y ciénagas contaminadas. Se integraron los mapas de vulnerabilidad y amenaza para zonificar el riesgo. Los municipios con mayor riesgo de contaminación de aguas subterráneas son San Marcos, La Unión, Caimito y Norte de San Benito. | spa |
dc.description.abstract | La Mojana Sucreña is an area of productive wetlands, which contributes to the regulation of the channels of the Magdalena, Cauca and San Jorge rivers and is located in the North of Colombia in the Momposina depression. This subregion hosts a regional aquifer system contained in the Betulia Formation and the La Mojana Alluvial Deposits. Considering the high dependence on groundwater for supply, population growth and anthropogenic contaminant loads on the main bodies of water and aquifer recharge areas, it is essential to investigate what is the degree of vulnerability to contamination of groundwater. in the aquifers of La Mojana? To address this question, the GOD, DRASTIC and SINTACS methods were used to prepare vulnerability maps. The results indicate predominance of areas of intermediate vulnerability in the La Mojana aquifer and high vulnerability in the Betulia aquifer and the Alluvial Fans. High threat areas are located over populated centers, contaminated riverbeds and swamps. Vulnerability and threat maps were integrated to zone risk. The municipalities with the highest risk of groundwater contamination are San Marcos, La Unión, Caimito and Norte de San Benito. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Ambientales | |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | |
dc.description.tableofcontents | Tabla de Contenido | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen ---------------------------------------------------------------------------------- 8 | spa |
dc.description.tableofcontents | Abstract ------------------------------------------------------------------------------------ 9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ----------------------------------------------------------------------- 10 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. Marco teórico ------------------------------------------------------------------------ 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1. Modelación subterránea en cuerpos de agua ------------------------- 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2 Acuíferos ----------------------------------------------------------------------------- 24 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3. Modelación de calidad de agua --------------------------------------------- 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4. Vulnerabilidad --------------------------------------------------------------------- 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5. Problemática ambiental ------------------------------------------------------- 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.6. Asigmación de agua subterránea ------------------------------------------ 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7. Marco contextual ---------------------------------------------------------------- 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. Objetivos ------------------------------------------------------------------------------ 42 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1 Obtivo general -------------------------------------------------------------------- 42 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2. Objetivos espesíficos ---------------------------------------------------------- 42 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. Metodología ------------------------------------------------------------------------- 43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1. Localización ----------------------------------------------------------------------- 43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2. Población y muestra (Estado del arte) ---------------------------------- 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3. Variables -------------------------------------------------------------------------- 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4. Diseño experimental --------------------------------------------------------- 46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.5. Desarrollar un Modelo Hidrogeológico Conceptual (MHC) del área de estudio, a través de información primaria y secundaria -----46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.6. Evaluar la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de los acuíferos a través de los métodos GOD, SINTACS y DRASTIC, y un análisis comparativo entre los resultados de los mismos ----- 55 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. Resultados ------------------------------------------------------------------------- 74 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1. Modelo Hidrogeológico Conceptual (MHC) del área de estudio, a través de información primaria y secundaria ----- 74 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. Discusión --------------------------------------------------------------------------- 117 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1. Modelo hidrogeoquímico -------------------------------------------------- 117 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2. Modelo geológico conceptual -------------------------------------------- 119 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3. Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del Sistema Acuífero La Mojana a través de los métodos GOD, SINTACS y DRASTIC, y un análisis comparativo entre los resultados de los mismos ----- 121 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4 Algebra de mapas ------------------------------------------------------------- 136 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.5. Determinar las amenazas y riesgos potenciales en los acuíferos y zonas de recarga, en relación a las actividades antrópicas potencialmente contaminantes en la subregión de La Mojana jurisdicción CORPOMOJANA. ----- 149 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. Conclusiones --------------------------------------------------------------------- 173 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. Recomendaciones ------------------------------------------------------------- 176 | spa |
dc.description.tableofcontents | 9. Referencias ---------------------------------------------------------------------- 178 | spa |
dc.description.tableofcontents | 10. Anexo ---------------------------------------------------------------------------- 214 | spa |
dc.description.tableofcontents | Anexo a ------------------------------------------------------------------------------ 214 | spa |
dc.description.tableofcontents | Anexo b ------------------------------------------------------------------------------ 278 | spa |
dc.description.tableofcontents | Anexo c ------------------------------------------------------------------------------ 305 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8888 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Univeridad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Ambientales | |
dc.relation.references | Adolfo Torres, G., Patarroyo, G. D., Veloza, G., Mora, J. A., y Gómez, D. F. (2022). Asociaciones de foraminíferos aglutinados de la Formación San Cayetano en el Cinturón Plegado de San Jacinto (Norte de Colombia). Boletín de Geología, 44(1), 75-92. | |
dc.relation.references | Agencia Nacional de Tierras. (2019). Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. | |
dc.relation.references | Aguilera M. M. (2004). La Mojana: Riqueza natural y potencial económico, Cartagena, Banco de la Republica de Colombia. | |
dc.relation.references | Alcaldía Muncipal de Caimito (Sucre). (2020a). Plan de desarrollo municipal 2020 2023 de Caimito-Sucre «Territorio de progreso». https://caimitosucre.micolombiadigital.gov.co/sites/caimitosucre/content/files/000204/10186_pdm-2020-2023-ultima-version.pdf. | |
dc.relation.references | Alcaldía Muncipal de Caimito (Sucre). (2020b). Plan de Desarrollo Municipal 2020 2023 de Caimito-Sucre «Territorio de Progreso». https://caimitosucre.micolombiadigital.gov.co/sites/caimitosucre/content/files/000204/10186_pdm-2020-2023-ultima-version.pdf. | |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de Guaranda. (2020). Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT - Alcaldia Municipal de Guaranda. https://guarandasucre.micolombiadigital.gov.co/sites/guarandasucre/content/files/000103/5126_eot.pdf. | |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de Guaranda (Sucre). (2020). Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 «Compromiso y Cumplimiento, porque Guaranda Somos Todos». https://guarandasucre.micolombiadigital.gov.co/sites/guarandasucre/content/files/000102/5057_pdm-guaranda-20202023.pdf. | |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de La Unión Sucre. (2020a). Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 «La Unión de todos». https://launionsucre.micolombiadigital.gov.co/sites/launionsucre/content/files/000186/9251_plan-de-desarrollo-municipal-la-union-20202023_compressed.pdf. | |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de La Unión Sucre. (2020b). Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 «La Unión de todos». https://launionsucre.micolombiadigital.gov.co/sites/launionsucre/content/files/000186/9251_plan-de-desarrollo-municipal-la-union-20202023_compressed.pdf. | |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de Majagual Sucre. (2020). Plan de Desarrollo Municipal Majagual 2020-2023 «Trabajar—Hacer—Crecer». https://majagualsucre.micolombiadigital.gov.co/sites/majagualsucre/content/files/000143/7146_documento-plan-de-desarrollo-municipal-de-majagual-ajustado-15_06_2020.pdf. | |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de San Marcos - Sucre. (2020). Plan de Desarrollo San Marcos Avanza 2020-2023. https://sanmarcossucre.micolombiadigital.gov.co/sites/sanmarcossucre/content/files/000346/17267_plan-de-desarrollo-san-marcos-avanza-20202023.pdf. | |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de San Marcos Sucre, & Fondo Nacional de Adaptación. (s. f.). Plan basico de ordenamiento territorial del municipio de San Marcos Sucre. Alcaldía Municipal de Sucre. (2020). Plan de Desarrollo del Municipio de Sucre 2020—2023. | |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de Sucre - Sucre. (2012). Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Sucre - Sucre 2012—2023. | |
dc.relation.references | Alcaldía San Benito Abad. (2019). Plan de desarrollo municipal 2016-2019 “Oportunidades para todos”. https://sanbenitoabadsucre.micolombiadigital.gov.co/sites/sanbenitoabadsucre/content/files/000002/52_17_pmdoportunidadesparatodos5.pdf. | |
dc.relation.references | Alcaldía San Benito Abad. (2020). Plan de desarrollo territorial del municipio de San Benito Abad 2020-2023. | |
dc.relation.references | Aldana-Domínguez, J., Montes, C., Martínez, M., Medina, N., Hahn, J., & Duque, M. (2017). Biodiversity and ecosystem services knowledge in the Colombian Caribbean: progress and challenges. Tropical Conservation Science, 10, 1940082917714229. | |
dc.relation.references | Alfaro, C., Alvarado, I., Quintero, W., Vargas, C. y Briceño, L. (2009). Mapa preliminar de gradientes geotérmicos de Colombia. INGEOMINAS -actual SGC- y ANH. | |
dc.relation.references | Antonellini, M. y Aydin, A. (1994). Effect of faulting on fluid flow in porous sandstones: petrophysical properties. American Association of Petroleum Geologist Bulletin. 73. 3. 355-377. | |
dc.relation.references | Aslan, A. y Autin, W. (2005). Cause of rivers avulsión: insight from the late Holocene avulsion history of the Mississippi river, USA. Journal of sedimentary research. 75. 650-664. DOI: 10.2110/jsr.2005.053. | |
dc.relation.references | Alessa, L., Kliskey, A., Lammers, R., Arp, C., White, D., Hinzman, L., & Busey, R. (2008). The arctic water resource vulnerability index: an integrated assessment tool for community resilience and vulnerability with respect to freshwater. Environmental management, 42(3), 523-541. | |
dc.relation.references | Allen P., y Allen J. (1990). Basin Analysis, Principles and Aplications. Blackwell Scientific Publications. Londres, p 451. | |
dc.relation.references | Aller, L., Bennett, T., Lehr, J., Petty, R. J., & Hackett, G. (1987). DRASTIC: A standardized system for evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings. US Environmental Protection Agency. Washington, DC, 455. | |
dc.relation.references | Almasri, M. N. (2008). Assessment of intrinsic vulnerability to contamination for Gaza coastal aquifer, Palestine. Journal of Environmental Management, 88(4), 577-593 | |
dc.relation.references | Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA (2020). Reporte de alertas de análisis regional: bajo San Jorge, Mojana, directos Caribe y golfo de Morrosquillo (SZH-BSJMCM). Bogotá. Disponible en: https://www.anla.gov.co/documentos/biblioteca/27-01-2021-anla-raar-bajo-san-jorge-mojana-directos-caribe-golfo-morrosquillo2.pdf | |
dc.relation.references | Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH. (2013). Evaluación y definición de los sistemas petrolíferos de las cuencas Sinú – San Jacinto, Sinú – San Jacinto offshore y Valle Inferior del Magdalena. | |
dc.relation.references | Antunes, I. M. H. R., Albuquerque, M. T. D., Oliveira, S. F., & Sánz, G. (2018). Predictive scenarios for surface water quality simulation-A watershed case study. Catena, 170, 283-289. | |
dc.relation.references | Aranda, D. F. C. (1984). Procesos del ciclo hidrológico. UASLP. | |
dc.relation.references | Argumedo-García, M. P., Consuegra-Solórzano, A., Vidal-Durango, J. V., & Marrugo-Negrete, J. L. (2013). Exposición a mercurio en habitantes del municipio de San Marcos (Departamento de Sucre) debida a la ingesta de arroz (Oryza sativa) contaminado. Revista de Salud Pública, 15(6), 886-898. | |
dc.relation.references | Argumedo, M. P., Vergara, C., Vidal, J. V., & Marrugo, J. L. (2015). Evaluación de la concentración de mercurio en arroz (Oryza sativa) crudo y cocido procedente del municipio de San Marcos-Sucre y zona aurífera del municipio de Ayapel-Córdoba. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, 47(2), 169-177. | |
dc.relation.references | Arminio, J. F., Vega, R., García, E., Yoris, F., Lugo, J., Bertorelli, G., 2009, Petroleum Geology and Exploration of the La Creciente gas field Lower Magdalena Basin, Colombia, X Simposio Bolivariano Exploración Petrolera en Cuencas Subandinas: Cartagena, Colombia, ACCGP. | |
dc.relation.references | Arminio, J. F., F. Yoris, E. García, L. Porras, and M. Di Luca, F. Cediel, 2011, Petroleum geology of Colombia: Lower Magdalena Basin, Agencia Nacional de Hidrocarburos: Agencia Nacional de Hidrocarburos. | |
dc.relation.references | Atlas geológico de Colombia (versión 1.0) Memoria Explicativa. Bogotá : INGEOMINAS. GEOTEC LTDA. (1988). Mapa Geológico de Colombia. Escala 1:200 000. Bogotá. | |
dc.relation.references | Auge, M. (2007). Vulnerabilidad de Acuíferos. https://repositorio.segemar.gov.ar//handle/308849217/2494 | |
dc.relation.references | Baez. (2014). Mapeo de la Vulnerabilidad y Riesgo de Contaminación del Agua Subterránea del Gran Asunción. | |
dc.relation.references | Báez, Villalba, y Nogues. (2014). Mapeo de la Vulnerabilidad y Riesgo de Contaminación del Agua Subterránea del Gran Asunción. Universidad Nacional de Asunción. | |
dc.relation.references | Baker. (1990). Groundwater quality assessment through cooperative private well testing: An Ohio example. Journal of Soil and Water Conservation. | |
dc.relation.references | Barakat, A., Meddah, R., Afdali, M., & Touhami, F. (2018). Physicochemical and microbial assessment of spring water quality for drinking supply in Piedmont of Béni-Mellal Atlas (Morocco). Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 104, 39-46. | |
dc.relation.references | Baram, S., Kurtzman, D., Sher, Y. y Ronen, Z. (2012). Clay with desiccation cracks is an advection dominated environment. European Geosciences Union -EGU. General assembly Conference Abstracts. 310 pág. | |
dc.relation.references | Berendsen, H., Makaske, B. y Plassche, O., Ree, M., Das, S., Dongen, M y Schoenmakers, W. (2007). New groundwater-level rise data from the Rhine-Meuse delta, implications for the reconstruction of Holocene relative mean sea-level rise and differential land-level movements. Netherlands Journal of Geosciences. 86 (4). 339-356. | |
dc.relation.references | Barrera, O., Cañas, H., Daconte, R., y Huguett, A. (1988). Hidrogeología en el corregimiento de Santiago Apóstol y el municipio de Caimito en Sucre: . INGEOMINAS (actual Servicio Geológico Colombiano). Bogotá: INGEOMINAS. | |
dc.relation.references | Bedoya, J. (2007). Modelo De Simulación De Transporte De Metales Pesados En La Cuenca Baja Del Rio Tunjuelo, Bogotá D.C.: Universidad de la Salle, Facultad de Ingeniería Ambiental. | |
dc.relation.references | Bekesi, G., McGuire, M., & Moiler, D. (2009). Groundwater allocation using a groundwater level response management method—Gnangara groundwater system, Western Australia. Water resources management, 23(9), 1665-1683. | |
dc.relation.references | Bemis, S. P., Micklethwaite, S., Turner, D., James, M. R., Akciz, S., Thiele, S. T., & Bangash, H. A. (2014). Ground-based and UAV-Based photogrammetry: A multi-scale, high-resolution mapping tool for structural geology and paleoseismology. Journal of Structural Geology, 69, 163-178. | |
dc.relation.references | Bermúdez H., y otros. (2010): Estudio Integrado de los núcleos y registros obtenidos de los pozos someros tipo “slim holes” en la Cuenca Sinú. Informe final Tomo 1. Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y Universidad de Caldas. Disponible en: https://www.academia.edu/825100/Estudio_integrado_de_los_n%C3%BAcleos_y_registros_obtenidos_de_los_pozos_someros_tipo_slim_holes_en_la_Cuenca_Sin%C3%BA_TOMO_1 | |
dc.relation.references | Berrouet, L., Villegas-Palacio, C., & Botero, V. (2020). Vulnerability of rural communities to change in an ecosystem service provision: Surface water supply. A case study in the northern Andes, Colombia. Land Use Policy, 97, 104737. | |
dc.relation.references | Bhakre, S. S., Sawarkar, P. D., & Kalamkar, V. R. (2021). Performance evaluation of PV panel surfaces exposed to hydraulic cooling–A review. Solar Energy, 224, 1193-1209. | |
dc.relation.references | Bhuiyan, F., Hey, R. D., & Wormleaton, P. R. (2007). Hydraulic evaluation of W-weir for river restoration. Journal of Hydraulic Engineering, 133(6), 596-609. | |
dc.relation.references | Boonkaewwan, S., Sonthiphand, P., & Chotpantarat, S. (2021). Mechanisms of arsenic contamination associated with hydrochemical characteristics in coastal alluvial aquifers using multivariate statistical technique and hydrogeochemical modeling: A case study in Rayong province, eastern Thailand. Environmental Geochemistry and Health, 43(1), 537-566. | |
dc.relation.references | Botero Gomez, L. A. (2022). Control estructural y relación temporal de los volcanes pertenecientes al campo volcánico monogenético Villamaría-Termales, Caldas, Colombia (Doctoral dissertation, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). | |
dc.relation.references | Buelvas-Soto, J., Marrugo-Madrid, S., & Marrugo-Negrete, J. (2022). Mercury and lead bioaccumulation in the Dendrocygna autumnalis duck in the subregion of La Mojana, Colombia. MVZ Cordoba, 27(1), e2337. | |
dc.relation.references | Buitrago, J., & Donado, L. (2000). Evaluación de las Condiciones de Uso de Aguas Subterráneas en la zona de carga del acuífero de Morroa-Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. | |
dc.relation.references | Caballero, V., Parra, M., & Mora Bohorquez, A. R. (2010). Levantamiento de la Cordillera Oriental de Colombia durante el Eoceno tardío-Oligoceno temprano: proveniencia sedimentaria en el Sinclinal de Nuevo Mundo, cuenca Valle Medio del Magdalena. Boletín de Geología, 32(1), 45-77. | |
dc.relation.references | Caballero, V. M., Rodríguez, G., Naranjo, J. F., Mora, A., & De La Parra, F. (2020). From facies analysis, stratigraphic surfaces, and depositional sequences to stratigraphic traps in the Eocene–Oligocene record of the southern Llanos Basin and northern Magdalena Basin. The Geology of Colombia, 37, 283-330. | |
dc.relation.references | Cadena-Torres, J., Pérez-Cantero, S. P., Cuello-Pérez, D. M., & Romero-Ferrer, J. L. (2021). Caracterización del sistema de producción de arroz criollo en La Mojana, Colombia. Ciencia y Agricultura, 18(2), 67-82. | |
dc.relation.references | Calao, C. R., & Marrugo, J. L. (2015). Efectos genotóxicos asociados a metales pesados en una población humana de la región de La Mojana, Colombia, 2013. Biomédica, 35(SPE), 139-151. | |
dc.relation.references | Camarillo, M. K., Domen, J. K., & Stringfellow, W. T. (2016). Physical-chemical evaluation of hydraulic fracturing chemicals in the context of produced water treatment. Journal of environmental management, 183, 164-174. | |
dc.relation.references | Carbonell. (1993). Groundwater vulnerability assessment: Predicting relative contamination potential under conditions of uncertainty. | |
dc.relation.references | Case, J. E., DURAN S, L. G., Alfonso, L. R., & Moore, W. R. (1971). Tectonic investigations in western Colombia and eastern Panama. Geological Society of America Bulletin, 82(10), 2685-2712. | |
dc.relation.references | Castañeda, S. (2019). Modelling of the pore pressure response in sediments due to the movements generated by seismic waves, by means of the spectral element method. Universidad de los Andes. Bogotá. | |
dc.relation.references | Chenevart, CH. 1963. Les Dorsales Transverses Anciennes de Colombie et leurs homologues d'Amerique Latine. Eclogae Geol. Helvetiae, 52 (2): pp. 98. | |
dc.relation.references | Chia, Y., Chiu, J., Chiang, Y., Lee, T., Wu, Y. y Horng, M. (2008). Implications of coseismic groundwater level changes observed at multiple-well monitoring stations. Geophysical Journal International, Vol. 172, Issue 1, January 2008, Pages 293–301, https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03628. | |
dc.relation.references | Clavijo, J. y Barrera, R. (2001). Geología de las planchas 44 –Sincelejo y 52 –Sahagún. Escala 1:100.000. Memoria explicativa. INGEOMINAS. | |
dc.relation.references | Cooper, H., Bredehoesft, J., Papadopulos, I. y Bennett, R. (1965). The response of well-aquifer system to seismic waves. Journal of Geophysics Research. Vol. 70. Pp. 3915-3926. | |
dc.relation.references | Cripps, J. y Parmar, K. (2015). Investigations into the self-healing of dessication cracks in compacted clays. Engineering geology for Society and Territory. Vol. 5. pp. 1327-1331. DOI:10.1007/978-3-319-09048-1_253. | |
dc.relation.references | Czauner, B., Molnár, F., Masetti, M., Arola, T., y Mádl-Szonyi, J. (2022). Groundwater flow system-based dynamic system approach for geofluids and their resources. Water. Vol. 14. https://www.mdpi.com/2073-4441/14/7/1015. | |
dc.relation.references | Cediel, F., Shaw, R. P., & Cceres, C. (2003). Tectonic assembly of the northern Andean block. | |
dc.relation.references | Celis, S. A., Rodríguez-Tovar, F. J., Giraldo-Villegas, C. A., & Pardo-Trujillo, A. (2021). Evolution of a fluvial-dominated delta during the Oligocene of the Colombian Caribbean: Sedimentological and ichnological signatures in well-cores. Journal of South American Earth Sciences, 111, 103440. | |
dc.relation.references | Cerón, J., Kellogg, J. y Ojeda, G. (2007). Basement configuration of the Northwestern South America –Caribbean margin from recent geophysical data. Ciencia, tecnología y futuro. 3 3. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-53832007000100002 | |
dc.relation.references | Chenevart. 1963. Les dorsales transverses anciennes de Colombie et leurs homologues d’Amerique Latine. Eclogae Geol. Helvet., 52 (2): D927. | |
dc.relation.references | Chicangana-Montón, G., Bocanegra-Gómez, A., Pardo-Mayorga, J., Salcedo-Hurtado, E. D. J., Gómez-Capera, A., & Vargas-Jiménez, C. A. (2022). Sismicidad y sismotectónica para el sector norte del ámbito del Sistema de Fallas de Algeciras, Cordillera Oriental, Colombia. Boletín de Geología, 44(1), 111-134. | |
dc.relation.references | Chitsazan, M. and Y. Akhtari (2009). "A GIS-based DRASTIC Model for Assessing Aquifer Vulnerability in Kherran Plain, Khuzestan, Iran." Water Resources Management 23(6): 1137-1155. | |
dc.relation.references | Cho, K. H., Pachepsky, Y., Ligaray, M., Kwon, Y., & Kim, K. H. (2020). Data assimilation in surface water quality modeling: A review. Water Research, 186, 116307. | |
dc.relation.references | Clavijo, J., & Barrera, R. (2001). Geología de las planchas 44 Sincelejo y 52 Sahagún. Instituto de Investigaciones e información Neocientífica, minero-ambiental y nuclear. INGEOMINAS. | |
dc.relation.references | Clavijo, y Barrera. (2001). Planchas 44 y 52 Sincelejo y Sahagún Escala 1:100.000. Memoria Explicativa. | |
dc.relation.references | Connell, L. D., & Van den Daele, G. (2003). A quantitative approach to aquifer vulnerability mapping. Journal of hydrology, 276(1-4), 71-88. | |
dc.relation.references | Colburn, L. L., Jepson, M., Weng, C., Seara, T., Weiss, J., & Hare, J. A. (2016). Indicators of climate change and social vulnerability in fishing dependent communities along the Eastern and Gulf Coasts of the United States. Marine Policy, 74, 323-333. | |
dc.relation.references | CORPOMOJANA (Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge) & UNICOR (Universidad de Córdoba). (2017). Plan de ordenamiento del recurso hídrico-PORH. Estudio realizado para CORPOMOJANA. Montería. | |
dc.relation.references | CORPOMOJANA (Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge) & UNICOR (Universidad de Córdoba). (2018). Estudio regional del agua de la cuenca baja del río San Jorge, jurisdicción de La Mojana. Estudio realizado para CORPOMOJANA. Montería. | |
dc.relation.references | CORPOMOJANA, CVS, Carsucre, Corantioquia, Fondo Adaptación, CSD, ACTÚA, & Hidro San Jorge. (2019). Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica río San Jorge. | |
dc.relation.references | Cuéllar Cárdenas, M. A., López Isaza, J. A., Osorio Naranjo, J. A., & Carrillo Lombana, E. J. (2012). Análisis estructural del segmento Bucaramanga del Sistema de Fallas de Bucaramanga (sfb) entre los municipios de Pailitas y Curumaní, Cesar-Colombia. Boletín de Geología, 34(2), 73-101. | |
dc.relation.references | Custodio. (1995). Consideraciones sobre el concepto de vulnerabilidad de los acuíferos a la polución. | |
dc.relation.references | Custodio, E. (2010). Estimation of aquifer recharge by means of atmospheric chloride depositon balance in the soil. Contributions to science, 81-97. | |
dc.relation.references | De Porta, J. 1974. Lexique Stratigraphique International, Vol V, Amerique Latine, Fasc. 4b, Colombie, 2eme. Partie, Tertiaire et Quaternaire. Centre National de la Recherche Scientifique. 692 p. Paris. | |
dc.relation.references | Debernardi, L., De Luca, D. A., & Lasagna, M. (2008). Correlation between nitrate concentration in groundwater and parameters affecting aquifer intrinsic vulnerability. Environmental Geology, 55(3), 539-558. | |
dc.relation.references | DECRETO 2383 DE 1977, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - HIMAT, determinada por el Acuerdo número 20 de 1977. | |
dc.relation.references | De Miguel, Á., Lado, J. J., Martínez, V., Leal, M., & García, R. (2009). El ciclo hidrológico: experiencias prácticas para su comprensión. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 17(1), 78-85. | |
dc.relation.references | Dewaide, L., Collon, P., Poulain, A., Rochez, G., & Hallet, V. (2018). Double-peaked breakthrough curves as a consequence of solute transport through underground lakes: a case study of the Furfooz karst system, Belgium. Hydrogeology journal, 26(2), 641-650. | |
dc.relation.references | Díaz, A. (1988). Resumen del estudio hidrogeológico del flanco nororiental de la Serranía de San Jacinto y de la zona litoral del Golfo de Morrosquillo. (INGEOMINAS, Ed.) Boletín geológico, 29(1). | |
dc.relation.references | Díaz-Arriaga, F. A. (2014). Mercurio en la minería del oro: impacto en las fuentes hídricas destinadas para consumo humano. Revista de salud pública, 16, 947-957. | |
dc.relation.references | Diederix, H., Hernández, C., Toro, E. M. T., Naranjo, J. A. O., & Botero, P. (2009). Resultados preliminares del primer estudio paleosismológico a lo largo de la falla de Bucaramanga, Colombia. Ingeniería Investigación y Desarrollo: I2+ D, 9(2), 18-23. | |
dc.relation.references | Diederix, H., Bohórquez, O. P., Mora–Páez, H., Peláez, J. R., Cardona, L., Corchuelo, Y., ... & Díaz–Mila, F. (2020). Quaternary activity of the Bucaramanga Fault in the Departments of Santander and Cesar. The Geology of Colombia, 4, 453-477. | |
dc.relation.references | Dixon. (2005). Groundwater vulnerability mapping: A GIS and fuzzy rule based integrated tool. Applied Geography, 25(4), 327-347. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2005.07.002 | |
dc.relation.references | DNP (Departamento Nacional de Planeación). 2012. Plan integral de ordenamiento ambiental y desarrollo territorial de la región de La Mojana. | |
dc.relation.references | Domínguez-Pérez, F., & Mercado-Fernández, T. (2020). Potential infiltration and morphometry in the Arroyo Grande basin, Sucre Colombia. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, (96), 21-31. | |
dc.relation.references | Davies-Vollum, K. y Kraus, M. (2001). A relationship between alluvial backswamps and avulsion cycles: an example from the Willwood Formation of the Bighorn Basin, Wyoming. Sedimentary geology. 140 (3-4). 235–249. | |
dc.relation.references | De la Ossa, M. (2020). Apoyo para la formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos del campo La Creciente de la empresa Frontera Energy. Universidad de Córdoba. Montería. Disponible en: https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/2945/DelaOssaHumanezMar%C3%ADaJos%C3%A9.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation.references | Delgado, C. (1956). Química de las aguas subterráneas y su importancia desde el punto de vista de potabilidad e higiene. Instituto Geológico Nacional. Informe N°. 1205. Bogotá. | |
dc.relation.references | Domenico, P. y Robbins, G. (1985). The displacement of connate wáter from aquifers. Geological Society of America Bulletin. 96. 328-335. | |
dc.relation.references | Dueñas, H., & Duque, H. (1981). Geología del cuadrángulo F-8, Planeta Rica. Boletín Geológico, 24(1), 1-36. | |
dc.relation.references | Dueñas, H., 1986. Geología y palinología de la Formación Ciénaga de Oro, Región Caribe Colombiana. Publicaciones Geológicas Especiales del INGEOMINAS. 18: 1-56. BogotáDueñas, 1986. | |
dc.relation.references | Duque-Caro, H. (1973). The geology of the Montería area: Colombian society of petroleum geologists and geophysicists 14th Annual Field Conference. Guidebook, Bogotá, Colombia, 397-431. | |
dc.relation.references | Duque-Caro, H. (1978). Geotectónica y evolución de la región noroccidental colombiana. Informe No. 1750. Boletín geológico, INGEOMINAS. 23. 3. 3-33. Bogotá. | |
dc.relation.references | Duque-Caro, H. (1980): Geotectónica y evolución de la región Noroccidental de Colombia. Boletín Geológico. 23.3. 5-37, Bogotá. | |
dc.relation.references | ENA. (2019). Es IDEAM (2019). Estudio Nacional del Agua 2018. Bogotá: Ideam: 452. | |
dc.relation.references | Entezari, M., Yamani, M., & Jafari Aghdam, M. (2016). Evaluation of intrinsic vulnerability, hazard and risk mapping for karst aquifers, Khorein aquifer, Kermanshah province: a case study. Environmental Earth Sciences, 75(5), 1-10. | |
dc.relation.references | EPA. (1991). A review of methods for assessing the sensitivity of aquifers to pesticide contamination. | |
dc.relation.references | Etayo, F., Barrero, D., Lozano, H., Espinosa, A. (1986). Mapa de terrenos geológicos de Colombia. Publicaciones Geológicas Especiales del INGEOMINAS. 14, 1, 1-235. Bogotá. | |
dc.relation.references | Etayo, F., Barrero, D., Lozano, H., Espinoza, H., González, H., Orrego, A., Sarmiento, L. (1983). Mapa de Terrenos Colombia. Publicaciones especiales de INGEOMINAS, 235. | |
dc.relation.references | Einstein, H. y Dershowitz, W. (1990). Tensile and Shear Fracturing in Predominantly Compressive Stress Fields - a Review. Engineering Geology. 29. 2. 149–72. https://doi.org/10.1016/0013-7952(90)90004-K | |
dc.relation.references | Feng, Q., Sun, H., Wang, Y., Zhao, Z., Liu, K., Wang, Z., & Yan, J. (2022). A four-stage suitability evaluation framework considering restrictive factor for underground space sustainable development and the application in Jinan Pilot zone. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 38, 185-198. | |
dc.relation.references | Fernández-Remolar, D. C., Prieto-Ballesteros, O., Rodríguez, N., Gómez, F., Amils, R., Gómez-Elvira, J., & Stoker, C. R. (2008). Underground habitats in the Río Tinto basin: a model for subsurface life habitats on Mars. Astrobiology, 8(5), 1023-1047. | |
dc.relation.references | Flinch, J. F. (2003). Structural evolution of the Sinu-Lower Magdalena area (northern Colombia). | |
dc.relation.references | Fondo Adaptación & UNICÓRDOBA (Universidad de Córdoba). (2019). Mecanismo de monitoreo para la adaptación y minimización del riesgo en salud humana por contaminación con metales pesados (mercurio, plomo, arsénico y cadmio) y metilmercurio en la región de La Mojana: Plan de vigilancia y control de la contaminación con metales pesados y metilmercurio en la región de La Mojana. Fondo Adaptación: Bogotá D.C, Colombia. | |
dc.relation.references | Foni, A., y Seal, D. (2004). Shuttle Radar Topography Mission: An innovative approach to shuttle orbital control. Acta Astronautica, 54(8), 565-570. https://doi.org/10.1016/S0094-5765(03)00227-3 | |
dc.relation.references | Foster, y Hirata. (1991). Determinación del riesgo de contaminación de aguas subterráneas. Una metodología basada en datos existentes. | |
dc.relation.references | Fagundo-Castillo, J., Alconada, M., Carrillo, J. y González, P. (2014). Caracterización de los flujos de agua subterránea a partir de su salinidad. Tecnología y ciencias del agua. 3. 63-80. | |
dc.relation.references | Fleeger, G., Goode, D., Buckwalter, T. y Risser, D. (1999). Hydrologic effects of the Pymatuning Earthquake of September 25, 1998, in Northwestern Pennsylvania: U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations. Report 99-4170. 8. https://doi.org/10.3133/wri994170 | |
dc.relation.references | Follin, S., Levén, J., Hartley, L., Jackson, P., Joyce, S., Roberts, D. and Swift, B. (2007). Hydrogeological characterisation and modelling of deformation zones and fracture domains, Forsmark modelling stage 2.2: Technical report R-07-48: SKB. Estocolmo. Disponible en: https://www.skb.se/publikation/1540554/R-07-48.pdf | |
dc.relation.references | Follin. S. y Stigsson, M. (2014). A transmissivity model for deformation zones in fractured crystalline rock and its possible correlation to in situ stress at the proposed high-level nuclear waste repository site at Forsmark, Sweden. Hydrology Journal. 22. 299-311. DOI 10.1007/s10040-013-1078-9 | |
dc.relation.references | Fortress, K. (2007). A preliminary understanding of Deep groundwater flow in the Table Mountain Group (TMG) aquifer system. Universidad del Cabo Occidental. Ciudad del Cabo. | |
dc.relation.references | Galeano Rodríguez, J. J. (2020). Cartografía geológica de las unidades Neógenas del Noreste del cinturón plegado de San Jacinto, Colombia. | |
dc.relation.references | García Hidalgo, Yoandris, Balmaseda Espinosa, Carlos, & Vargas Rodríguez, Heriberto. (2012). Caracterización hidroquímica de las aguas de riego de la cuenca del río Naranjo, municipio Majibacoa, provincia Las Tunas. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 21(3), 29-34. Recuperado en 14 de mayo de 2022, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-00542012000300005&lng=es&tlng=es. | |
dc.relation.references | García, C. y Rodríguez, D. (2012). Problemática y riesgo ambiental por el uso de plaguicidas en Sinaloa. Ra Ximhai, 8 (3),1-10. Recuperado de http://revistas.unam.mx/index.php/rxm/article/ download/53787/47884 | |
dc.relation.references | Garnica Berrocal, R., Godoy Gutiérrez, R. D., Mass Villadiego, M., & Buelvas Pacheco, A. (2018). El espacio regional de magangué (bolivar), en el contexto del sur de bolívar, la mojana y la depresión momposina, en el caribe colombiano. | |
dc.relation.references | Gibbs, R. (1970). Mechanism controlling world water chemistry. Science, New Series. 170. 3962. 1088-1090. http://www.jstor.org/stable/1730827 | |
dc.relation.references | Giraldo Ulloa, V. (2021). Análisis hidrogeoquímico y de calidad del agua subterránea en el Valle de San Nicolás-Oriente antioqueño, para su uso potencial en abastecimiento poblacional (Bachelor's thesis, Universidad EAFIT). | |
dc.relation.references | Glynn, P. D., & Plummer, L. N. (2005). Geochemistry and the understanding of ground-water systems. Hydrogeology Journal, 13(1), 263-287. | |
dc.relation.references | Gober, P., & Kirkwood, C. W. (2010). Vulnerability assessment of climate-induced water shortage in Phoenix. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(50), 21295-21299. | |
dc.relation.references | Gobernación de Sucre. (2020). Proyecto de ordenanza por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo De Sucre 2020 – 2023 “Sucre Diferente” | |
dc.relation.references | Gogu, R., Carabin, G., Hallet, V., Peters, V., & Dassargues, A. (2001). GIS-based hydrogeological databases and groundwater modelling. Hydrogeology Journal, 9(6), 555-569. | |
dc.relation.references | Gómez, T., Schobbenhaus, C., Ramírez, N. E. M., Correa, M. A. G., & Gutiérrez, F. A. A. Grupo Mapa Geologico de Colombia. | |
dc.relation.references | Gómez, J., Montes, N., Nivia, A. y Diederix, H. (2015). Atlas geológico de Colombia 2015, escala 1:500.000. Servicio Geológico Colombiano, 26 planchas. Bogotá. | |
dc.relation.references | González, H. (1977). Conceptos de metamorfismo dinámico y su aplicación a la zona de falla de Romeral. Boletín de Ciencias de la Tierra, (2), 81-106. | |
dc.relation.references | González, H. y Londoño, A. (2001). Mapa geológico del departamento de Córdoba: geología, recursos minerales y amenazas naturales. Escala 1: 250.000. Memoria explicativa. INGEOMINAS –actual Servicio Geológico Colombiano. | |
dc.relation.references | González, H., Maya, M., Tabares, L., Sánchez, C., Montoya, A., Barajas, A., Giraldo, J. y Echeverry J. (2015b). Mapa geológico de la Plancha 73 – Ayapel. Escala 1:100.000: Memoria explicativa. Consorcio GSG (Geominas – Serviminas – Gemi). Servicio Geológico Colombiano. | |
dc.relation.references | Gracia L, Marrugo J, Alvis E. (2010). Contaminación por mercurio en humanos y peces en el municipio de Ayapel, Córdoba, Colombia, 2009. Rev Fac Nac Salud Pública; 28: 118-124. | |
dc.relation.references | Granados, A. D. (1988). Resumen del estudio hidrogeológico del flanco nororiental de la serranía de San Jacinto y de la zona litoral del golfo de Morrosquillo. Boletín Geológico, 29(1), 3-44. | |
dc.relation.references | Graterol, V. (2006). Levantamiento aerogravimétrico y aeromagnético. Programa Adquisición procesamiento e interpretación de datos de aeromagnetogravimetría en el litoral Caribe –Contrato No.: 073. Cuencas de Sinú, San Jacinto, Plato y San Jorge. Informe final de Interpretación. Agencia Nacional de Hidrocarburos. | |
dc.relation.references | Gómora-Figueroa, A. P., González, J. V., & Mendoza, J. H. A. (2022). Construcción Y Análisis De Diagramas Stiff-Davis Para Alumnos De Ingeniería Petrolera, Experiencia En El Aula. Imagen De La Portada, 13. | |
dc.relation.references | Guzmán, G; Gómez, E Y & Serrano, B. 2004. Geología de los cinturones Sinú, San Jacinto y borde occidental del valle inferior del Magdalena caribe colombiano. INGEOMINAS, Bogotá. | |
dc.relation.references | Ge, S., Liu, M., Lu, N., Godt, J. y Luo, G. (2009). Did the Zipingpu Reservoir trigger the 2008 Wenchuan earthquake?. Geophyisical research letters. 36. 20. https://doi.org/10.1029/2009GL040349 | |
dc.relation.references | Gómez, B., Mertes, L., Phillips, J., Magilligan, F. y James, L. (1995). Geology. 23. 11. 963-966. | |
dc.relation.references | Gómez, J., Montes, N., Nivia, A. y Diederix, H. (2015). Atlas geológico de Colombia 2015, escala 1:500.000. Servicio Geológico Colombiano, 26 planchas. Bogotá. | |
dc.relation.references | Hawley, J. W., Kennedy, J. F., Granados-Olivas, A., Ortiz, M. A., & Hibbs, B. J. (2009). Hydrogeologic Framework of the Binational Western Hueco Bolsón-Paso del Norte Area, Texas, New Mexico, and Chihuahua: Overview and Progress Report on Digital-Model Development. New Mexico Water Resources Research Institute Technical Completion Report, 349, 45. | |
dc.relation.references | Herrera, C., & Custodio, E. (2008). Conceptual hydrogeological model of volcanic Easter Island (Chile) after chemical and isotopic surveys. Hydrogeology Journal, 16(7), 1329-1348. | |
dc.relation.references | Hinojosa-Prieto, H. R., Soupios, P., & Barsukov, P. (2021). Subsurface geological characterization of the Late Neogene–Quaternary Argive Basin, Peloponnese, Greece using transient electromagnetic data and vintage stratigraphic logs. Geosciences, 11(8), 317. | |
dc.relation.references | Huang, X., Wang, G., Liang, X., Cui, L., Ma, L., & Xu, Q. (2018). Hydrochemical and stable isotope (δD and δ18O) characteristics of groundwater and hydrogeochemical processes in the Ningtiaota Coalfield, Northwest China. Mine Water and the Environment, 37(1), 119-136. | |
dc.relation.references | Huguett, A y otros. 1988. Hidrogeologia en el Corregimiento de Santiago Apostol y Municipio de Caimito, Departamento de Sucre. Ministerio de minas y energía. Cartagena. | |
dc.relation.references | Von Humboldt, A., & Bonpland, A. (1851). Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of America... 1799-1804. Routledge. | |
dc.relation.references | IDEAM, s.f. modelos hidrogeológicos conceptuales. [En línea] | |
dc.relation.references | Instituto Javeriano del Agua –IJA (2022). Modelo de flujo y calidad de aguas subterráneas para determinar la dependencia a largo de las soluciones de agua subterránea en La Mojana: Producto 5: Modelo hidrogeológico numérico. Inédito. Pontificia Universidad Javeriana y Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo –PNUD. Bogotá. | |
dc.relation.references | Instituto Regional del Agua -IRAGUA (2017). Plan de ordenamiento del recurso hídrico de la cuenca baja del río San Jorge. Inédito. CORPOMOJANA y Universidad de Córdoba. Montería. | |
dc.relation.references | Ishii, E. (2014). Predictions of the highest potential transmissivity of fractures in fault zones from rock rheology: preliminary results. Journal of geophysical research: Solid Earth. 120. | |
dc.relation.references | IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). (2013). Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua –ERA. https://rds.org.co/documentos/lineamientos_evaluacion_regional_agua | |
dc.relation.references | IDEAM (2015). Evaluación Multisectorial de la Huella Hídrica en Colombia: Resultados por subzonas hidrográficas en el marco del Estudio Nacional del Agua 2014. Medellín. | |
dc.relation.references | IDEAM (2017). Boletín informativo sobre el monitoreo de los fenómenos de variabilidad climática “El Niño” y “La Niña”. Boletín número 105. Fecha de elaboración: 20 de abril de 2017. Bogotá. | |
dc.relation.references | IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). (2018). Reporte de avance del Estudio Nacional del Agua ENA 2018. Bogotá, D.C.p56. | |
dc.relation.references | IDEAM (2022). Comunicado nacional condiciones actuales El Niña La Niña, marzo de 2022. Bogotá. | |
dc.relation.references | INGEOMINAS. (1988). Mapa Geológico de Colombia Escala1:1’500.000. Bogotá. | |
dc.relation.references | INGEOMINAS (1999). Inventario minero nacional: recopilación de información secundaria. Departamento de Bolívar. INGEOMINAS. Bogotá. | |
dc.relation.references | IRAGUA (2018). Estudio regional del agua de la cuenca baja del río San Jorge, jurisdicción de CORPOMOJANA. Inédito. CORPOMOJANA y Universidad de Córdoba. Montería. | |
dc.relation.references | Irving, E. (1971). La evolución estructural de los Andes más septentrionales de Colombia. Boletín Geológico. 19. 2.1-89. INGEOMINAS. Bogotá. | |
dc.relation.references | Jaraba, D. M., Martínez, E. R., Muñoz, A. R., & Daza, Y. M. (2018). Estudio sedimentológico en la cuenca de la quebrada San Pedro localizado en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar, Colombia. Ingenierías USBMed, 9(2), 19-26. | |
dc.relation.references | Javadi, S., Hashemy, S. M., Mohammadi, K., Howard, K. W. F., & Neshat, A. (2017). Classification of aquifer vulnerability using K-means cluster analysis. Journal of hydrology, 549, 27-37. | |
dc.relation.references | Jiménez, Expósito, Hernández, Gómez Albores, y Centro Interamericano de Recursos del Agua (Eds.). (2018). Ciencias del agua: Perspectiva desde la academia (1a edición). Universidad Autónoma del Estado de México. | |
dc.relation.references | Kalinski. (1994). Correlation Between DRASTIC Vulnerabilities and Incidents of VOC Contamination of Municipal Wells in Nebraska. Ground Water. | |
dc.relation.references | Kammer, A., Piraquive, A., Gómez, C., Mora, A., Velásquez, A., Gómez, J., & Mateus-Zabala, D. (2020). Structural styles of the Eastern Cordillera of Colombia. The geology of Colombia, 3, 37-41. | |
dc.relation.references | Kantamaneni, K., Phillips, M., Thomas, T., & Jenkins, R. (2018). Assessing coastal vulnerability: Development of a combined physical and economic index. Ocean & Coastal Management, 158, 164-175. | |
dc.relation.references | Kantamaneni, K., Gallagher, A., & Du, X. (2019). Assessing and mapping regional coastal vulnerability for port environments and coastal cities. Journal of Coastal Conservation, 23(1), 59-70. | |
dc.relation.references | Kaźmierczak, A., & Cavan, G. (2011). Surface water flooding risk to urban communities: Analysis of vulnerability, hazard and exposure. Landscape and urban planning, 103(2), 185-197. | |
dc.relation.references | Kerkides P, Michalopoulou H, Papaioannou G, Pollatou R (1996) Water balance estimates over Greece. Agricultural Water Management 32: 85-104. | |
dc.relation.references | Klump, J., Muhumuza, K., Engelke, U., & Francis, N. (2020, May). Updating the Augmented Reality Sandbox for Geophysics, Structural Geology and Stratigraphy. In EGU General Assembly Conference Abstracts (. 12020). | |
dc.relation.references | Kraus, M. y Wells, T. (1999). Recognizing avulsion deposits in the ancient stratigraphical record. Smith, J. y Rogers, N. (Eds.) Fluvial sedimentology VI. International Association of Sedimentologist Series. 251-268. Oxford. DOI:10.1002/9781444304213.ch19 | |
dc.relation.references | Lascarro Navarro, F. D., Lozada Molina, M. D., Manco Jaraba, D. C., & Rojas Martínez, E. E. (2020). Análisis estructural y morfotectónico al norte de Valledupar-Cesar, Colombia: contribución a los estudios de peligrosidad sísmica de la Falla Río Seco. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 28(2), 255-267. | |
dc.relation.references | Linde, N., Renard, P., Mukerji, T., & Caers, J. (2015). Geological realism in hydrogeological and geophysical inverse modeling: A review. Advances in Water Resources, 86, 86-101. | |
dc.relation.references | Londoño, H., Marín, W., Chirivi, A., & Page, W. D. (1982). Evidencias de actividad tectónica cuaternaria de las fallas Santa Marta-Bucaramanga y del Suárez. Boletín de Ciencias de la Tierra, (7), 74-75. | |
dc.relation.references | Latrubesse, E. (2015). Large rivers, megafans and other Quaternary avulsive fluvial systems: A potential “who´s who” in the geological record. Earth-Science Review 146: 1-30. http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.03.004. | |
dc.relation.references | Leal, M. y Vargas, C. (2020). Sismicidad antropogénica: análisis de la sismicidad registrada en los alrededores de algunas represas en Colombia. Boletín de Geología. 42. 3. 123-139. https://doi.org/10.18273/revbol.v42n3-2020005. | |
dc.relation.references | Liziola del Campo, J. (1989). Evaluación de las propiedades hidráulicas del acuífero profundo de la ciudad de Piura para cuantificar interferencia entre pozos. | |
dc.relation.references | Londoño, C. & H. Gonzalez. 1997. Mapa geológico del departamento de Córdoba, INGEOMINAS. | |
dc.relation.references | Luna, O., Lamilla, J. y Rubio, R. (1995). Aproximación a los sistemas petrolíferos colombianos y nuevas oportunidadesde exploración. VI Congreso Colombiano del Petróleo, Tomo I. 165-171. Bogotá. | |
dc.relation.references | Macia, C., Mojica, J., & Colmenares, F. (1985). Consideraciones sobre la importancia de la paleogeografía y las áreas de aporte precretácicas en la prospección de hidrocarburos en el valle superior del magdalena, colombia. Geología Colombiana. | |
dc.relation.references | Mali, S., Jafari, H., Jahanshahi, R., & Bagheri, R. (2022). Groundwater Source Identification and Flow Model of the Dareh-Zar Copper Mine in Central Iran by Chemo-isotopic Techniques. Mine Water and the Environment, 1-17. | |
dc.relation.references | Margat. (1968). Vulnérabilité des nappes d’eau souterraines à la pollution. Bases de la cartographie. BRGM # 68. | |
dc.relation.references | Marín, A. S., Marulanda, M. A., & Obeid, S. F. (2003). Datos sobre la reproducción de la jicotea (Trachemys scripta callirostris: Chelonia, Emydidae) en la subregión de la Mojana, departamento de Sucre, Colombia. Biología, 17(2), 120-126. | |
dc.relation.references | Marrugo, J. L., & Lans, E. (2005). Establecimiento de la distribución espacial y temporal de mercurio en la ciénaga de Ayapel. Evaluación de la contaminación. Informe final. Universidad de Córdoba, Montería. 147p. | |
dc.relation.references | Marrugo J, Lans E. (2006). Impacto ambiental por contaminación con níquel, mercurio y cadmio en aguas, peces y sedimentos en la cuenca del río San Jorge, en el Departamento de Córdoba. Informe de investigación, Universidad de Córdoba, Montería, Colombia. | |
dc.relation.references | Marrugo, J., & Lans, T. (2006). Metales pesados en sedimentos contaminados en la cuenca del rio San Jorge: Distribución Espacial. | |
dc.relation.references | Marrugo, J., Lans, E., & Benítez, L. (2007). Hallazgo de mercurio en peces de la Ciénaga de Ayapel, Córdoba, Colombia. Revista MVZ Córdoba, 12(1), 878-886. | |
dc.relation.references | Marrugo J, Benítez LN, Olivero J. (2008). Distribution of mercury in several environmental compartments in an aquatic ecosystem impacted by gold mining in Northern Colombia. Arch Environ Contam Toxicol; 55:305-16. | |
dc.relation.references | Marrugo-Negrete, J., Benítez, L. N., Olivero-Verbel, J., Lans, E., & Gutierrez, F. V. (2010). Spatial and seasonal mercury distribution in the Ayapel Marsh, Mojana region, Colombia. International Journal of Environmental Health Research, 20(6), 451-459. | |
dc.relation.references | Marrugo-Negrete J, Pinedo-Hernández J, Díez S. (2015). Geochemistry of mercury in tropical swamps impacted by gold mining. Chemosphere; 134: 44–51. | |
dc.relation.references | Martínez, A. (1981). Subsidencia y geomorfología de la depresión inundable del río Magdalena. Revista CIAF 6 (1-3). 319-328, Bogotá. | |
dc.relation.references | Mata Pacheco, O. C. (2014). Cenozoic Structure, Stratigraphy, and Paleogeography of the Lower Magdalena Basin, Colombia (Doctoral dissertation). | |
dc.relation.references | Merchant. (1994). GIS-based groundwater pollution hazard assessment: A critical review of the DRASTIC model. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (USA). https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=GIS-based+groundwater+pollution+hazard+assessment%3A+a+critical+review+of+the+DRASTIC+model&author=Merchant%2C+J.W.+%28University+of+Nebraska-Lincoln%2C+Lincoln%2C+NE.%29&publication_year=1994 | |
dc.relation.references | Meissner, R., Flueh, E., Stibane, F. & Berg, E. (1976). Dynamics of the active plate boundary in southwest Colombia according to recent geophysical measurements. Tectonophysics, 35(1–3): 115–136. https://doi.org/10.1016/0040-1951(76)90032-9 | |
dc.relation.references | Méndez Aros, M. A. (2019). Evaluación neotectónica de potenciales fallas activas en La Serena-Coquimbo (~ 29° 50'S). | |
dc.relation.references | MINMINAS (Ministerio de Minas). (2002). MEMORIAS TÉCNICAS DEL MAPA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN ESCALA 1:250.000. Exploración y evaluación de Aguas Subterráneas, INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA, Bogotá D.C. Recuperado el 13 de NOVIEMBRE de 2019, de http://recordcenter.sgc.gov.co/B3/12006025002778/documento/pdf/0101027781101000.pdf. | |
dc.relation.references | Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). Señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Resolución 2115. Bogotá. | |
dc.relation.references | Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Reglamenta el paragráfo del artículo 15 del Decreto 1575 de 2007. Resolución 4716. Bogotá. | |
dc.relation.references | MINSALUD (Ministerio de Salud y de la Protección Social) & UNICÓRDOBA (Universidad de Córdoba). (2014). Estudio piloto de evaluación de riesgos en salud por la exposición ambiental a mercurio en zonas priorizadas, Evaluaciones clínicas y monitoreo ambiental. Informe final. Convenio 489 MINSALUD/UNICÓRDOBA. | |
dc.relation.references | Mojica, J., Kammer, A., & Ujueta, G. (1996). El Jurasico del sector noroccidental de Suramerica y guia de la excursion al Valle Superior del Magdalena (Nov. 1-4/95), regiones de payande y prado, Departamento del Tolima, Colombia. Geología Colombiana, 21, 3-41. | |
dc.relation.references | Montes, S. A. G. (2020). Análisis de registros de pozo en la subcuenca San Jorge en el Valle Inferior del Magdalena (Doctoral dissertation, Universidad de Caldas). | |
dc.relation.references | Mora, J., Ibáñez, M., Oncken, O., de Freitas, M., Vélez, V., Mesa, A. y Serna, L. (2017). Structure and age of the Lower Magdalena Valley basin basement, northern Colombia: New reflection-seismic and U-Pb_Hf insights into the termination of the central andes against the Caribbean basin. Journal of South American Earth Sciences. 74. 1-26. | |
dc.relation.references | Mora, J. A., Oncken, O., Le Breton, E., Mora, A., Veloza, G., Vélez, V., & de Freitas, M. (2018). Controls on forearc basin formation and evolution: Insights from Oligocene to Recent tectono-stratigraphy of the Lower Magdalena Valley basin of northwest Colombia. Marine and Petroleum Geology, 97, 288-310. | |
dc.relation.references | Mora–Bohórquez, J. A., Oncken, O., Le Breton, E., Ibañez–Mejia, M., Veloza, G., Mora, A., ... & De Freitas, M. (2020). Formation and evolution of the Lower Magdalena Valley Basin and San Jacinto fold belt of northwestern Colombia: Insights from Upper Cretaceous to recent tectono–stratigraphy. The Geology of Colombia, 3, 21-66. | |
dc.relation.references | Morales-Acuña, E., Linero-Cueto, J. R., & Canales, F. A. (2021). Assessment of precipitation variability and trends based on satellite estimations for a heterogeneous Colombian region. Hydrology, 8(3), 128. | |
dc.relation.references | Moreno, M. (2002). Modelo hidrogeológico conceptual del departamento de Córdoba –Informe preliminar. Mapa hidrogeológico de Córdoba, escala 1:250.000. Exploración y evaluación de aguas subterráneas RS1_02. INGEOMINAS. Bogotá. | |
dc.relation.references | Moreno Ospina, J. E., Valbuena Guevara, F. S., & Hernandez Caballero, J. D. (2021). Identificación de las características geotécnicas y evaluación de riesgo de las construcciones realizadas sobre la ribera de la margen derecha del río Magdalena ubicadas dentro de la zona urbana del municipio de Girardot, Cundinamarca (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios). | |
dc.relation.references | Morgan, P. J., McNeill, J. R., Mulcahy, M., & Schwartz, S. B. (2022). Sea and Land: An Environmental History of the Caribbean. Oxford University Press. | |
dc.relation.references | Morzaria-Luna, H. N., Turk-Boyer, P., & Moreno-Baez, M. (2014). Social indicators of vulnerability for fishing communities in the Northern Gulf of California, Mexico: implications for climate change. Marine Policy, 45, 182-193. | |
dc.relation.references | Machel, H. (1999). Effects of groundwater flow on mineral diagenesis with emphasis on carbonate aquifers. Hydrogeology Journal (1999) 7:94–107. | |
dc.relation.references | Makaske, B., Smith, D. y Berendsen, A. (2002). Avulsions, channel evolution and floodplain sedimentation rates of the anastomosing upper Columbia River, British Columbia, Canada. Sedimentology. 49 (5). 1049-1071. https://doi.org/10.1046/j.1365-3091.2002.00489. | |
dc.relation.references | Montgomery, D. y Manga, M. (2003). Streamflow and water well responses to earthquakes. Science. 300. 27. 2047-2049. https://doi.org/10.1126/science.1082980. | |
dc.relation.references | Mostafa, M. G., Uddin, S. M., & Haque, A. B. M. H. (2017). Assessment of hydro-geochemistry and groundwater quality of Rajshahi City in Bangladesh. Applied Water Science, 7(8), 4663-4671. | |
dc.relation.references | NASA (2014). U.S. Releases Enhanced Shuttle Land Elevation Data. Shuttle Radar Topography Mission –SRTM. Jet Propulsion Laboratory. California Institute of Technology. Disponible en: http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ | |
dc.relation.references | Nobre, Rotunno Filho, Mansur, Nobre, y Cosenza. (2007). Groundwater vulnerability and risk mapping using GIS, modeling and a fuzzy logic tool. Journal of Contaminant Hydrology, 94(3), 277-292. https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2007.07.008 | |
dc.relation.references | Notestein (1929) Sincelejo Y Sahagún Notestein, F. B. 1929. Report on Tertiary section near Carmen, Department of Bolívar, Colombia. Texas Petroleum Company, Internal Geol. Report, 70. | |
dc.relation.references | Organización Meteorológica Mundial –OMM. (31 de agosto de 2022). La organización Meteorológica Mundial prevé el primer “episodio triple” de La Niña del siglo. https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-organizaci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica-mundial-prev%C3%A9-el-primer-episodio-triple-de | |
dc.relation.references | Ortega, y Rodriguez. (2005). Aplicación SIG a la evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos. | |
dc.relation.references | O´Shea, B. y Jankowski, J. (2006). Detecting subtle hydrochemical anomalies with multivariate statistics: an exaplo from ‘homogeneous’ groundwaters in the Great Artesian Basin, Australia. Hydrogeological processes. 20. 4317-4333 Sadashivaiah, C., Ramakrishnaiah, C. y Ranganna, G. (2008). Hydrochemical analysis and evaluation of Groundwater quality in Tumkur Taluk, Karnataka state, India. International journal of environmental research and public health. 5(3). 158-164. DOI:10.3390/ijerph5030158 | |
dc.relation.references | Osorio-Granada, E., Pardo-Trujillo, A., Restrepo-Moreno, S. A., Gallego, F., Muñoz, J., Plata, A., ... & Kamenov, G. (2020). Provenance of Eocene–Oligocene sediments in the San Jacinto Fold Belt: Paleogeographic and geodynamic implications for the northern Andes and the southern Caribbean. Geosphere, 16(1), 210-228. | |
dc.relation.references | Osorno, J. y Rangel, A. (2015). Geochemical assessment and petroleum systems in the Sinú-San Jacinto Basin, northwestern Colombia. Marine and Petroleum Geology. 65. 217-231. | |
dc.relation.references | Oviedo, J. A., Ríos, P. A., Martínez, E. A., Lozano, L. A., & García, G. D. (En preparación). Geología de la Plancha 53 Magangué. Escala 1:100.000. Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. PAGE, W. (1986). Geología Sísmica y Sismicidad del Noroeste de Colombia. Medellín: Integral Ingenieros Consultores (Colombia), ISA (Colombia) y Woodword Clyde Consultant (San Francisco). RESTREPO, J. J., & TOUSSAINT, J. F. (1988). Terranes and continental secretion in the Colombian Andes. Episodes, 11, 19-38. | |
dc.relation.references | Oyarzun, M. J. (2007). Minería y contaminación del agua:¿ Cuándo es necesario preocuparse? Dpto. de Minas y CEAZA, Universidad de La Serena, Chile. Recuperado en Noviembre del. | |
dc.relation.references | PAGE, W. (1986). Geología Sísmica y Sismicidad del Noroeste de Colombia. Medellín: Integral Ingenieros Consultores (Colombia), ISA (Colombia) y Woodword Clyde Consultant (San Francisco). | |
dc.relation.references | Panagopoulos, Antonakos, y Lambrakis. (2006). Optimization of the DRASTIC method for groundwater vulnerability assessment via the use of simple statistical methods and GIS. Hydrogeology Journal, 14(6), 894-911. https://doi.org/10.1007/s10040-005-0008-x | |
dc.relation.references | París, G. y Romero, J. (1993). Fallas activas de Colombia. Boletín geológico. 34 (2-3). 5-25. INGEOMINAS. | |
dc.relation.references | París, G., Machette, M., Dart, R. y Haller, K. (2000). Map and Database of Quaternary Faults and Folds in Colombia and its offshore Regions. U. S. Geological Survey. Open Report 00-284: 66p. | |
dc.relation.references | Parra, M., Echeverri, S., Patiño, A. M., Ramírez, J. C., Mora, A., Sobel, E. R., ... & Pardo-Trujillo, A. (2019). Cenozoic evolution of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. The geology of Colombia, 3, 259-297. | |
dc.relation.references | Pérez LP, Romero DE, Vidal JV, Consuegra A. (2013). Exposición a mercurio total por ingesta de alimentos contaminados en habitantes del municipio de San Marcos - departamento de Sucre. [Trabajo de grado]. Universidad de Sucre, Sincelejo. | |
dc.relation.references | Piper, Arthur (1944). "A graphic procedure in the geochemical interpretation of water-analyses". Transactions, American Geophysical Union. 25 (6): 914–928. doi:10.1029/TR025i006p00914. | |
dc.relation.references | Panda, P. y Narasimham, M. (2018). Dynamic geomorphology of hte Kosi Fan in consequence to a mega-avulsion aided by space inputs and hydraulic modeling. Journal of remote sensing & GIS. 7 (2). doi:10.4172/2469-4134.1000238. | |
dc.relation.references | Pérez-Arlucea, M. y Smith, N. (1999). Depositional patterns following the 1870s avulsion of the Saskatchewan River (Cumberland marshes, Saskatchewan, Canada). Journal of sedimentary research. 69 (1). pp. 62-73. | |
dc.relation.references | Plummer, R., de Loë, R., & Armitage, D. (2012). A systematic review of water vulnerability assessment tools. Water resources management, 26(15), 4327-4346. | |
dc.relation.references | Pulido-Bosch, A. (2007). Nociones de hidrogeología para ambientólogos. Editorial Universidad de Almería, Almería, 491 p. | |
dc.relation.references | Rapti-Caputo, D., Bratus, A., & Santarato, G. (2009). Strategic groundwater resources in the Tagliamento River basin (northern Italy): hydrogeological investigation integrated with geophysical exploration. Hydrogeology journal, 17(6), 1393-1409. | |
dc.relation.references | Rascón, L. M. (2005). Principios de hidrogeografía. | |
dc.relation.references | Raasvelt, H. (1956). Falla de rumbo en el nordeste de Colombia. Revista del Petróleo. 7. 64.19-26. Bogotá. | |
dc.relation.references | Reyes-Harker, A., Montenegro, G. y Gómez,P. (2000). Evolución tectonoestratigráfica del Valle Inferior del Magdalena, Colombia. VII Simposio Bolivariano. Exploración petrolera de cuencas subandinas. Memorias. Caracas. | |
dc.relation.references | Reyes-Santos, J., Mantilla, M. y González, J. (2000). Regiones tectono-sedimentarias del valle inferior del Magdalena, Colombia. Memorias VII Simposio Bolivariano. Exploración petrolera en las cuencas subandinas. Sociedad Venezolana de Geólogos. Caracas. 310-333. | |
dc.relation.references | Reyes, H., Montenegro, B., & Gómez, P. (2004). Tectonoestatigrafía y evolución geológica del Valle Inferior del Magdalena. Boletín de Geología, 19-38. | |
dc.relation.references | Reyes, C. A. R., Amorocho-Parra, R., Villarreal-Jaimes, C. A., Meza-Ortíz, J. A., Castellanos-Alarcón, O. M., Madero-Pinzon, H. D., ... & Carvajal-Díaz, J. D. (2021). Geotourism in regions with influence from the oil industry: A study case of the Middle Magdalena Valley Basin (Colombia). Geoheritage, 13(4), 1-26. | |
dc.relation.references | Roberto PA (2005) Simplificado o balanço hídrico de Thornthwaite-Mather. Bragantia: revista de ciencias agronómicas 64(2): 311-313. | |
dc.relation.references | Rod, E. (1958). Application of principles of wrench-fault tectonics of Moody and Hill to northern South America. Geological Society of America Bulletin, 69(7), 933-936. | |
dc.relation.references | Rodríguez, G., Bermudez, J., Zapata, G., Arango, M., & Arenas, J. (2013). Cartografía Geológica de la Plancha 62 - La Ye, departamentos de Córdoba y Sucre. Memoria Explicativa. Bogotá: INGEOMINAS. | |
dc.relation.references | Rodríguez, G., Bermúdez, J., Zapata, G., Arango, M., & Arenas, J. (2013a). Cartografía geológica de la Plancha 62 La Ye, departamentos de Córdoba y Sucre. Escala 1:100 000. Medellín: Servicio Geológico Colombiano. | |
dc.relation.references | Roeloffs, E., Quilty E. y Scholtz, C. (1995). Water level and strain changes preceding and following the August 4, 1985 Kettleman Hills, California, earthquake. Pure and Applied Geophysics. 149(1). 21–60. https:// doi.org/10.1007/BF00945160 | |
dc.relation.references | Rossello, E. A., Osorio, J. A., & López-Isaza, S. (2022). El diapirismo argilocinético del Margen Caribeño Colombiano: una revisión de sus condicionantes sedimentarios aplicados a la exploración de hidrocarburos. Boletín de Geología, 44(1), 15-48. | |
dc.relation.references | Royero, J. y Clavijo, J. (2000a). Mapa geológico generalizado del departamento de Bolívar: escala 1:400.000. Memoria explicativa. INGEOMINAS. Bucaramanga. | |
dc.relation.references | Royero, J., y Clavijo, J. (2000b). Mapa geológico generalizado del Departamento de Magdalena: escala 1:300.000. Memoria explicativa. INGEOMINAS. Bucaramanga. | |
dc.relation.references | Rupert. (1999). Improvements to the DRASTIC ground-water vulnerability mapping method. En Fact Sheet (N.o 066-99). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/fs06699 | |
dc.relation.references | Salinas, R. (2002). Mapa Hidrogeológico del Departamento de Sucre. INGEOMINAS (actual Servicio Geológico Colombiano). Bogotá: INGEOMINAS. | |
dc.relation.references | Sandoval Montes, I. D. C., & Rodríguez Roch, J. (2012). Evidencias de interacción entre aguas superficiales y subterráneas a través de las zonas hiporreicas mediante el uso de la hidroquímica y el análisis multivariado en el acuífero de Cuajinicuilapa, Guerrero, México. Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística y geografía, 3(2), 116-129. | |
dc.relation.references | Reyes-Santos, J., Mantilla, M. y González, J. (2000). Regiones tectono-sedimentarias del valle inferior del Magdalena, Colombia. Memorias VII Simposio Bolivariano. Exploración petrolera en las cuencas subandinas. Sociedad Venezolana de Geólogos. Caracas. 310-333. | |
dc.relation.references | Sarmiento, Herrera, L.F., Sarmiento, G., Romero, F., Botero, PJ. & Berrio, J.C. (2001): Evolución ambiental de la Depresión Momposina (Colombia) desde el Pleistoceno Tardío a los Paisajes actuales.- GEOLOGIA COLOMBIANA, 26. 95-121, 10 Figs., 2 Tablas, Bogotá. | |
dc.relation.references | Servicio Geológico Colombiano. (2004). Programa de exploración de aguas subterráneas. Recuperado de https://miig.sgc.gov.co/Paginas/Resultados.aspx?k=Programa%20de%20exploraci%C3 %B3n%20de%20aguas%20subterr%C3%A1neas | |
dc.relation.references | Servicio Geológico Colombiano. (2016). Modelo hidrogeológico del área de san José del Guaviare. Recuperado de https://miig.sgc.gov.co/Paginas/Resultados.aspx?k=Modelo%20hidrogeol%C3%B3gico%20del%20%C3%A1rea%20de%20san%20Jos%C3%A9%20del%20Guaviare | |
dc.relation.references | Silva-Arias, A., Páez-Acuña, L. A., Gómez-Gutiérrez, P. D., & Rincón-Martínez, D. A. (2019). Estudio petrográfico y posibles fuentes de los clastos basales de la Formación San Cayetano hacia el sur del Cinturón Plegado de San Jacinto, norte de Colombia. Boletín de Geología, 41(1), 15-28. | |
dc.relation.references | Sincelejo Y Sahagún Notestein, F. B. 1929. Report on Tertiary section near Carmen, Department of Bolívar, Colombia. Texas Petroleum Company, Internal Geol. Report, 70. | |
dc.relation.references | SOCIAL, M., y MINISTERIO DE AMBIENTE. (2007). RESOLUCIÓN NÚMERO 2115. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional Colombiana. Recuperado el 3 de NOVIEMBRE de 2019, de http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf | |
dc.relation.references | Stempvoort, D. V., Ewert, L., & Wassenaar, L. (1993). Aquifer vulnerability index: a GIS-compatible method for groundwater vulnerability mapping. Canadian Water Resources Journal, 18(1), 25-37. | |
dc.relation.references | Stiff, H. (1951). The interpretation of chemical water analysis by means of patterns. Journal of petroleum technology. 3. 15-17. https://doi.org/10.2118/951376-G | |
dc.relation.references | Stirton, R. A. (1953). Vertebrate paleontology and continental stratigraphy in Colombia. Geological Society of America Bulletin, 64(6), 603-622. | |
dc.relation.references | Struth, L., & Teixell, A. (2016). Dinámica fluvial en rifts invertidos a partir del parámetro χ: aplicación a la Cordillera Oriental de Colombia ya otras cordilleras de referencia. Geogaceta, 60, 55-58. | |
dc.relation.references | Sibson, R. (2000). Fluid involvement in normal faulting. Journal of feodynamics. 29.469-499. DOI: 10.1016/S0264-3707(99)00042-3 | |
dc.relation.references | Silva, H. V., & Masquetto, G. B. (2015). Caracterização Hidrogeoquímica Da Água Que Está Subterrânea Aos Bairros Centrais Do Município De Maringá-Pr., Através Do Diagrama De Piper. Águas Subterrâneas. Recuperado de https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/28272 | |
dc.relation.references | Slingerland, R. y Smith, N. (2004). River avulsions and deposits. Annual review of Earth and Planetary Sciences. 32. 257-285. | |
dc.relation.references | Smith, D. (1986). Anastomosing river deposits, sedimentation rates and basin subsidence, Magdalena River, north-western Colombia, South America. Sedimentary Geology. 46. 177- 196. | |
dc.relation.references | Smith, N., Cross, T., Dufficy, J. y Clough, S. (1989). Anatomy of an avulsion. Sedimentology. 36 (1). 1-23. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1989.tb00817.x | |
dc.relation.references | Sneed, M., Galloway, D. y Cunningham, W. (2003). Earthquakes—rattling the Earth’s plumbing system. United States Geological Survey –USGS. Fact Sheet 096-03. https://pubs.usgs.gov/fs/fs-096-03/ | |
dc.relation.references | Solano, C. (2020). Seguimiento al proceso de inyección de agua en la extracción de gas natural a través de un banco de indicadores en el campo La Creciente, San Pedro, Sucre. Universidad de Córdoba. Disponible en: https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/3573/solanoestradadubier.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation.references | Stillings, M., Lunn, R., Pytharouli, S., Shipton, Z., Kinali, M., Lord, R. y Thompson, S. (2021). Microseismic events cause significant pH drops in groundwater. Geophysical Research Letters, 48 (2). 1-9. https://doi.org/10.1029/2020GL089885 | |
dc.relation.references | Stouthamer E., Cohen K. y Gouw, M. (2011) Avulsion and its implications for fluvial-deltaic architecture: Insights from the Holocene Rhine-Meuse delta. En: Davidson S., Leleu S. y North C. (eds) From river to rock record: the preservation of fluvial sediments and their subsequent interpretation. Society for Sedimentary Geology (Special Publication 97). 215–232. | |
dc.relation.references | Syscol Consultores S.A.S. (2017). Sub Capítulo 1.6 Hidráulica de pozos. https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/27703/Hidrah ulica_Pozos.pdf?sequence=9&isAllowed=y | |
dc.relation.references | Taboada, A., Dimaté, C., & Fuenzalida, A. (1998). Sismotectónica de Colombia: deformación continental activa y subducción. Física de la Tierra, 10, 111-147. | |
dc.relation.references | Tabares, L. (2003). Mapa hidrogeológico de Córdoba, escala 1:250.000. Consideraciones técnicas para el manejo del agua subterránea en el departamento de Córdoba. INGEOMINAS. Bogotá. | |
dc.relation.references | Tóth, J. (1980). Cross-formational gravity-flow of groundwater: a mechanism of the transport and accumulation of petroleum (the generalized hydraulic theory of petroleum migration). En: Roberts, W. y Cordell, R. (Eds.) Problems of petroleum migration. Estudies in geology. 10. American Association of Petroleum Geologist. pp. 121-167. | |
dc.relation.references | Tóth, J. (1999). Groundwater as a geologic agent: an overview of the causes, processes and manifestations. Hydrogeology Journal. 7. 1-14. DOI: 10.1007/s100400050176. | |
dc.relation.references | Tsakiris, G., & Alexakis, D. (2012). Water quality models: An overview. European water, 37, 33-46. | |
dc.relation.references | Ujueta. (2003): La Falla de Santa Marta Bucaramanga no es una sola falla, son dos fallas diferentes : La Falla de Santa Marta y la Falla de Bucaramanga. Geología Colombiana, 28. 133-153, 8 figs., Bogotá. | |
dc.relation.references | Ujueta-Lozano, G. (2007): Tectónica de bloques, delimitados por lineamientos de dirección NO-SE y NNE-SSO a NE-SO en el norte y nordeste de Colombia y en el noroccidente de Venezuela.- GEOLOGÍA COLOMBIANA, 32. 3-20, 7 Figs., Bogotá. | |
dc.relation.references | Ulloa, A., Argüello, A., Obando, A., & Vargas, M. (2021). Geomorfología y espeleogénesis del sistema kárstico de cuevas de Venado, Costa Rica. Revista Geológica de América Central, (64), 58-89. | |
dc.relation.references | UNICÓRDOBA (Universidad de Córdoba). (2016). Distribución espacial de metales pesados y nutrientes en suelos inundables de la región de La Mojana: implicaciones ambientales y estrategias de recuperación. Informe final del proyecto Código: 1112-569-35214, financiado por Colciencias. Montería, Colombia. | |
dc.relation.references | UNIVERSIDAD DE CALDAS-ANH. (2009). Estudio integrado de los núcleos y registros obtenidos de los pozos someros tipo "slim holes" en la Cuenca Sinú. Integración Hermman Darío Bermúdez Aguirre. Tomo 2. | |
dc.relation.references | Urquijo, C., y Vargas, M. (2013). Caracterización Territorial y de Inundaciones en la Región de la Mojana. Bogotá D.C. | |
dc.relation.references | Vargas, M., Donado, L., & Buitrago, J. (2000). Informe de recopilación de información. Evaluación hidrogeológica regional de los departamentos de Sucre y Córdoba. Documento interno de hidrogeología. INGEOMINAS (actual Servicio Geológico Colombiano). Bogotá: INGEOMINAS. | |
dc.relation.references | Vargas, M. (2002). Memoria técnica del mapa de aguas subterráneas del departamento de Sucre a escala 1:250.000: Exploración y Evaluación. INGEOMINAS (actual Servicio Geológico Colombiano). Bogotá: INGEOMINAS. https://recordcenter.sgc.gov.co/B3/12006025002778/documento/pdf/0101027781101000.pdf | |
dc.relation.references | Vargas. (2010). Propuesta Metodológica para la Evaluación de la Vulnerabilidad Intrinseca de los Acuíferos a la Contaminación. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Propuesta-metodologica-Vulnerabilidad-Intrinseca-de-lo-Acuiferos-a-la-Contaminacion.pdf | |
dc.relation.references | Vargas, M., y Tosse, O. (2010). PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD INTRINSECA DE LOS ACUÍFEROS A LA CONTAMINACIÓN. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional Colombiana. Recuperado el 3 de NOVIEMBRE de 2019, de http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Propuesta-metodologica-Vulnerabilidad-Intrinseca-de-lo-Acuiferos-a-la-Contaminacion.pdf | |
dc.relation.references | Vargas, y García. (2013). Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua—ERA. 276. | |
dc.relation.references | Vargas-González, V., Pardo-Trujillo, A., Gallego-Bañol, N. F., Restrepo-Moreno, S. A., & Muñoz-Valencia, J. A. (2022). Procedencia de la Formación El Cerrito en el Cinturón Plegado de San Jacinto: implicaciones paleogeográficas para el Caribe colombiano. Boletín de Geología, 44(3), 39-63. | |
dc.relation.references | Vázquez-Suñé, E., Sánchez-Vila, X., & Carrera, J. (2005). Introductory review of specific factors influencing urban groundwater, an emerging branch of hydrogeology, with reference to Barcelona, Spain. Hydrogeology Journal, 13(3), 522-533. | |
dc.relation.references | Velásquez, F., Cardona, A., & Montes, C. (2019). Caracterización de minerales pesados en sedimentos activos de la cuenca del río Magdalena, Colombia: implicaciones para el análisis de procedencia en el registro fluvial. Boletín de Geología, 41(2), 137-147. | |
dc.relation.references | Velasco Rivera, A., & Minota Zea, Y. M. (2012). Evaluación por contaminación en suelos aledaños a los cementerios jardines del recuerdo e inmaculada. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 22(1), 165-175. | |
dc.relation.references | Vence, E., & Mann, P. (2020). Subsurface basement, structure, stratigraphy, and timing of regional tectonic events affecting the Guajira margin of northern Colombia. Interpretation, 8(4), ST69-ST105. | |
dc.relation.references | Vergara Flórez, V., Gutiérrez Ribon, G., & Flórez Ramos, H. (2009). Evaluación de la vulnerabilidad del acuífero Morroa a contaminación por plaguicidas aplicando la metodología DRASTIC. Ingeniería y Desarrollo, (26), 51-64. | |
dc.relation.references | Voudouris, K., Kazakis, N., Polemio, M., & Kareklas, K. (2010). Assessment of intrinsic vulnerability using DRASTIC model and GIS in Kiti aquifer, Cyprus. European water. | |
dc.relation.references | Vrba, y Zaporozec. (1994). Guidebook on mapping groundwater vulnerability. IAH. | |
dc.relation.references | Vrba, J., & Zaporozec, A. (1994). Guidebook on mapping groundwater vulnerability. Heise. | |
dc.relation.references | Van Asselen, S., Cohen, K. y Stouthamer, E. (2017). The impact of avulsión on groundwater level and peat formation in delta floodbasins during middle-Holocene transgression in the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Holocene.27 (11). 1694-1706. https://doi.org/10.1177%2F0959683617702224 | |
dc.relation.references | Vrouhakis, Tziritis, E., Stamatis, G., y Panagopoulos. (2022). Groundwater Vulnerability Analysis of Tirnavos Basin, Central Greece: An Application of RIVA Method. Water, 14(4), Art. 4. https://doi.org/10.3390/w14040534 | |
dc.relation.references | Wada, Y., Wisser, D., & Bierkens, M. F. (2014). Global modeling of withdrawal, allocation and consumptive use of surface water and groundwater resources. Earth System Dynamics, 5(1), 15-40. | |
dc.relation.references | Wang, X., Homer, M., Dyer, S. D., White-Hull, C., & Du, C. (2005). A river water quality model integrated with a web-based geographic information system. Journal of Environmental Management, 75(3), 219-228. | |
dc.relation.references | Wang, Q., Li, S., Jia, P., Qi, C., & Ding, F. (2013). A review of surface water quality models. The Scientific World Journal. | |
dc.relation.references | Wang, P., Qiao, W., Wang, Y., Cao, S., & Zhang, Y. (2020). Urban drought vulnerability assessment–A framework to integrate socio-economic, physical, and policy index in a vulnerability contribution analysis. Sustainable Cities and Society, 54, 102004. | |
dc.relation.references | Werenfels, A. 1926. A stratigraphical section through the Tertiary Toluviejo, Colombia. Ecl. Geol. Helv., 20(1):7983. Basel. | |
dc.relation.references | Woodward Clyde Consultants (1979) Woodword Clyde Consultant (San Francisco). RESTREPO, J. J., & TOUSSAINT, J. F. (1988). Terranes and continental secretion in the Colombian Andes. Episodes, 11, 19-38. | |
dc.relation.references | Wotany, E. R., Ayonghe, S. N., Fantong, W. Y., Wirmvem, M. J., & Ohba, T. (2013). Hydrogeochemical and anthropogenic influence on the quality of water sources in the Rio del Rey Basin, South Western, Cameroon, Gulf of Guinea. African Journal of Environmental Science and Technology, 7(12), 1053-1069. | |
dc.relation.references | Yang, M. D., Merry, C. J., & Sykes, R. M. (1999). Integration of water quality modeling, remote sensing, and GIS 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 35(2), 253-263. | |
dc.relation.references | Young, G., Bellizzia, A., Renz, H., Johnson, F., Robie, R. & Masvall, J. 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. Boletín de Geología, publicación especial. 2: 1- 140. | |
dc.relation.references | Young, R., Foster, T., Mieno, T., Valocchi, A., & Brozović, N. (2021). Hydrologic‐economic trade‐offs in groundwater allocation policy design. Water Resources Research, 57(1), e2020WR027941. | |
dc.relation.references | Zaleha, M. (2006). Fluvial and lacustrine palaeoenvironments of the Miocene Siwalik Group, Khaur area, northern Pakistan. Sedimentology. 44 (2). 349-368. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1997.tb01529. | |
dc.relation.references | Zarate, E., Hobley, D., MacDonald, A., Swift, R., Chambers, J., Kashaigili, J., Mutayoba, E., Taylor, R. y Cuthbert, M. (2021). The role of superficial geology in controlling groundwater recharge in the weathered crystalline basement of semi-arid Tanzania. Journal of hydrology: Regional studies. Vol. 36. 100833. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100833 | |
dc.relation.references | Zheming, S., Wang, G. y Liu, C. (2013). Co-seismic response of groundwater level in the Three Gorges well network and its relationship to aquifer parameters. Chinese Science Bulletin, 58 (25). 3080-3087 10.1007/s11434-013-5910-3 | |
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dc.subject.proposal | Aguas subterráneas | spa |
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dc.title | Análisis de la amenaza y vulnerabilidad intrínseca del recurso hidrogeológico en La Mojana como estrategia para la caracterización de riesgos ambientales | spa |
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